Niveau de puissance émetteur-suiveur d’un amplificateur avec condensateur de coupure

Keno

Niveau de puissance émetteur-suiveur d’un amplificateur avec condensateur de coupure


Je sais exactement comment fonctionne l’arrangement émetteur-suiveur (EF) des transistors (lorsqu’il est utilisé comme étage d’amplification du courant de puissance). Mais selon mon livre (G. Randy Slone: ​​Manuel de construction d’un amplificateur audio haute puissance), il y a une amélioration qui peut être ajoutée à EF. Et ce serait le condensateur d’arrêt (regardez le schéma ci-dessous – boîte orange).

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J’ai donné au circuit ses valeurs comme indiqué dans mon livre.

Dans le livre, l’auteur dit (en se référant à l’amplificateur de classe B): « … le transistor de sortie doit être désactivé rapidement, lorsque leur période de conduction cesse, ou nous nous retrouvons avec un état très indésirable des deux transistors de sortie conduisant simultanément. » Et plus tard, il se réfère à une condition indésirable comme « la distorsion de commutation ».

J’ai quelques questions à ce sujet:

Les transistors Q1 et Q3 se déchargent-ils plus rapidement si ce condensateur de coupure et cette résistance sont ajoutés à ce circuit? Pourquoi devriez-vous appeler une conduction croisée (où les deux transistors de sortie conduisent simultanément) une distorsion; une distorsion de commutation? C’est plutôt un inconvénient pour la dissipation de puissance des transistors (si on opère dans un amplificateur de classe AB). En outre, il est souhaitable qu’un amplificateur fonctionne dans un amplificateur de classe AB, car il empêche la possibilité de distorsion croisée

Réponses


 G36

Ce condensateur a été ajouté au circuit pour accélérer le temps de coupure des transistors d’un étage de sortie

Q 2

,

Q 4

. Pas les transistors conducteurs

Q 1 , Q 3

Normalement, dans un seul circuit d’assemblage de BJT, nous ajoutons parfois le condensateur d’accélération pour réduire le temps de stockage (décharger rapidement la capacité intrinsèque de Cbe parasite). Voici l’exemple de circuit de commutation NPN le plus simple:

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Comme vous pouvez le voir, nous avons environ

1,6 μ s

délai avant que le transistor commence à réagir et commence à se couper lui-même. Et plus que

3 μ s

(après Vin = 0V) est nécessaire avant que le transistor ne soit finalement complètement bloqué.

Pour accélérer ce processus, nous pouvons ajouter un condensateur d’accélération parallèle au

R B

résistance.

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Et dans ce circuit, la tension d’entrée à l’entrée change très rapidement de 0V à 5V. Ainsi, ce changement rapide de la tension d’entrée produit un flux de courant de condensateur. Et ce courant supplémentaire circule dans la base et accélère le temps d’activation. Et le condensateur se charge à environ

4.6 V

.

Mais lorsque le signal d’entrée est transitoire de 5V à 0V (pour couper le transistor). La plaque gauche d’un condensateur est maintenant à 0 V, la plaque droite et la base du transistor en même temps sont maintenant à

4.6 V

(tension négative).

Et cette tension négative à la base du transistor « aspire » la charge stockée dans la région de base (décharge rapidement la capacité Cbe) et c’est pourquoi la coupure du transistor est beaucoup plus rapide.

Pas de retour à votre étage de sortie.

En général, n’oubliez pas que les transistors de sortie (un de forte puissance) sont lents (faible Ft par nature). Donc, uniquement à haute fréquence (10kH ou plus) et sous un signal important (pleine charge), ce condensateur d’accélération peut être utile.

Par exemple

Q 1

coupure et est

Q 3

est conduit dur. Ce condensateur permet de couper

Q 2

en fournissant le chemin de faible « impédance » pour le

Q 2

frais de stockage en

Q 3

. Il en va de même lorsque

Q 3

est éteint. Mais cette fois, l’accélérateur accélère la coupure

Q 4

via

Q 1

.

Et pour être honnête, je doute que ce condensateur « aide beaucoup ». Parce qu’à haute fréquence, le grand condensateur se comporte plus comme un inducteur qu’un vrai condensateur.

 

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